LIVE
24,033
↕ scroll
  • 01/18 15:53:40PublickeyVS Code 迎新升级:实验性支持 Agent Skills,代码编辑更智能!→
  • 01/18 15:21:10Qiita AIAWS CCoE 推动内部 AI 应用:展望未来→
  • 01/18 15:03:18r/deeplearningo-o: 简化 AI 任务的云端计算→
  • 01/18 14:56:09Qiita LLM揭秘 LLM 的思维过程:一窥推理世界!→
  • 01/18 14:44:00r/MachineLearningSmallPebble: 基于 NumPy 从头开始编写的极简深度学习库→
  • 01/18 14:29:07r/artificialSteam 更新 AI 披露表格,重点关注玩家体验的 AI 生成内容!→
  • 01/18 13:40:38r/singularity高盛:人工智能助力,工作未来更精彩→
  • 01/18 13:20:58r/midjourney从草图到惊艳:AI让艺术作品栩栩如生!→
  • 01/18 08:20:33Zenn GeminiAI:你的可爱、乐于助人的新助手→
  • 01/18 05:39:29Zenn GeminiGemini 与 Notion 结合:利用 AI 彻底改变文档管理!→
Research Paper#Superconductivity, Materials Science, Strain Engineering🔬 Research分析: 2026年1月3日 18:34

La3Ni2O7薄膜的应变工程用于高温超导

发布:2025年12月29日 17:39
•
1分で読める
•ArXiv

分析

本文研究了如何利用应变来优化La3Ni2O7薄膜的超导性能。它使用密度泛函理论来模拟应变对电子结构和超导转变温度(Tc)的影响。研究结果提供了对结构对称性、电子拓扑和磁性不稳定性之间相互作用的见解,为基于应变的超导优化提供了理论框架。

要点

  • •应变可用于调节La3Ni2O7的电子结构和超导特性。
  • •拉伸应变可能导致Lifshitz转变和配对强度增加,但也增加了磁性邻近性。
  • •压缩应变可以增强Tc,特别是在I4/mmm相中,这归因于键的拉直和空穴口袋的出现。
  • •该研究强调了镍酸盐中结构对称性、电子拓扑和磁性不稳定性之间的平衡。
引用

“双轴应变充当费米面拓扑和磁相关性的调节参数。”

较旧

BOAD: Discovering Hierarchical Software Engineering Agents via Bandit Optimization

较新

Memorization in 3D Shape Generation: An Empirical Study

相关分析

Research Paper

SpaceTimePilot:时空控制的生成视频渲染

2026年1月3日 06:10

Research Paper

量子混沌哈密顿量演化下的随机性生成

2026年1月3日 06:10

Research Paper

GaMO:几何感知扩散用于稀疏视角3D重建

2026年1月3日 06:32

来源: ArXiv
ai.jp.netv2.0
0
ai.jp.netv2.0
0

📬 获取AI新闻

每日最重要的AI发展动态

无垃圾邮件,随时取消

按类别浏览

ResearchProductBusinessEthicsSafetyPolicyInfrastructure

热门话题

#LLM#GPU#Agent#Voice#Vision#Safety#Open Source

支持免费AI新闻

支持我们
RSS Feed
关于隐私条款Cookie

© 2025 ai.jp.net

Build ID: 2026-01-18T15:31:32.311Z